高等计算机网络资料第三次课:无线网络(2) (1)
计算机网络复习资料
计算机网络复习资料在当今数字化的时代,计算机网络已经成为了我们生活和工作中不可或缺的一部分。
无论是在家中通过网络浏览资讯、观看视频,还是在工作中进行远程协作、数据传输,都离不开计算机网络的支持。
为了更好地理解和掌握计算机网络这一重要领域,让我们来一起复习一下相关的知识。
首先,我们要明白什么是计算机网络。
简单来说,计算机网络就是将多台独立的计算机通过通信线路和通信设备连接起来,实现资源共享和信息交换的系统。
它的主要功能包括数据通信、资源共享和分布式处理等。
数据通信是计算机网络最基本的功能。
通过网络,我们可以在不同的计算机之间快速、准确地传输数据,如发送电子邮件、传输文件等。
这使得信息能够在全球范围内迅速传播,大大提高了工作效率和生活的便利性。
资源共享则是计算机网络的核心优势之一。
这里的资源包括硬件资源(如打印机、存储设备等)、软件资源(如应用程序、数据库等)和数据资源(如文档、图片等)。
通过网络共享这些资源,可以避免重复投资,提高资源的利用率。
分布式处理则允许将大型的任务分解成多个小的部分,并分配给网络中的多台计算机同时处理,从而提高任务的处理速度和效率。
计算机网络的分类方式有很多种。
按照覆盖范围,我们可以将其分为局域网(LAN)、城域网(MAN)和广域网(WAN)。
局域网通常覆盖较小的区域,如一个办公室、一栋教学楼等;城域网覆盖的范围一般是一个城市;而广域网则可以跨越国家甚至大洲。
在计算机网络中,通信协议起着至关重要的作用。
就好比我们在日常生活中交流需要遵循一定的语言规则一样,计算机之间的通信也需要遵循特定的协议。
常见的协议包括 TCP/IP 协议簇,其中 TCP(传输控制协议)负责保证数据的可靠传输,IP(网际协议)负责为数据寻找最佳的传输路径。
网络拓扑结构也是一个重要的概念。
常见的拓扑结构有总线型、星型、环型、树型和网状型等。
总线型结构中,所有计算机都连接在一条总线上;星型结构则以一个中心节点为核心,其他节点与之相连;环型结构中计算机连成一个环形;树型结构类似于一棵倒置的树;网状型结构则具有较高的可靠性,但构建成本也较高。
计算机等级考试三级考试网络技术基础知识2015年-无线网络的研究与应用
计算机等级考试三级考试网络技术基础知识2015年-
无线网络的研究与应用
1.宽带无线接入技术与IEEE80
2.16标准
IEEE802.16无线城域网标准,可提供2~155Mbps的带宽,宽带无线接入
分为移动接入和固定接入。
2.无线局域网与IEEE802.11标准
IEEE802.11标准以微波、激光与红外线等作为传输介质,实现移动计算机
网络中的移动结点的物理层与数据链路层的功能。
3.蓝牙技术与IEEE802.15标准
蓝牙技术是无线自组网的应用,IEEE802.15是以蓝牙规范为基础,制定的
短距离、低功耗的无线通信标准。
4、无线自组网
又称移动Adhoc网络,它是在分组无线网基础上发展的。
5、无线传感器网络
将Adhoc技术与传感器技术相结合。
由部署在监测区内大量的微型传感器
节点组成,通过无线通讯方式形成多跳的Adhoc网络,目的是协作的感知、采
集和处理网络覆盖区域中感知对象的信息并发送给观察者。
传感器网络三要素为:传感器、感知对象、观察者。
6、无线网格网
推动其发展的直接动力是互联网接入的应用需求。
如果将Adhoc技术作为WLAN与WiMAX等无线接入技术的补充,应用到互联网无线接入网中。
计算机网络(第2版)无线网络
输损伤、扩频技术等。
计算机网络(第2版)
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8.1 无线网络的概述
无线通信的发展 无线传输技术基础
天线
天线是实现无线传输最基本设备,用于辐射或收集电磁波。 天线类型:主要有偶极天线和抛物反射天线。 天线具有方向性:天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力。
➢ 根据辐射方向性不同,天线分为全向(无方向)和定向(有方向)。 天线增益:增加在某一特定方向上的功率输出。目的是增强天线的定向性。
联结等过程的管理。 站管理子层是协调物理层和MAC层之间的交互作用。
计算机网络(第2版)
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8.2 无线局域网
WLAN概述 WLAN体系结构 WLAN协议体系 WLAN标准
Hiper LAN 协议体系结构
HiperLAN协议体系包括物理层(PHY)、数据链 路控制层(DLC)和汇聚层(CL)。
DSSS
PLCP PMD
计算机网络(第2版)
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8.2 无线局域网
WLAN概述 WLAN体系结构 WLAN协议体系 WLAN标准
IEEE 802.11协议体系结构说明
LLC层与其他IEEE 802局域网相同且共用,MAC子层为多种物理层标准所共用。 PLCP子层(物理会聚过程)将MAC帧映射到媒体上,主要进行载波侦听的分析和针对不同的物
➢ 4G核心技术为接入方式和多址方案、调制与编码、软件无线电、OFDM、MIMO、智能天线、基于IP的 核心网、多用户检测技术等。
第五代(5G):5G网络架构的目标是虚拟化和模块化功能。支持集成、共享、平稳、协作、用户为中心的云 功能,可编程支持多种垂直的服务和智能云等。 ➢ 5G频率范围:FR1(450~6000Mhz)、FR2(24250~52600MHz)。 ➢ 5G技术关键绩效指标:主要包括增强的LTE技术、20Gbp的下行链路峰值数据速率、10Gbps上行链路峰 值数据速率、100Mbps的移动数据速率等。
计算机复习无线网络
计算机复习无线网络无线网络是计算机技术中一种不依赖有线连接的网络传输方式,可以通过无线信号进行数据的传输与通信。
在计算机复习过程中,无线网络是一个重要的知识点。
本文将从无线网络的基本概念、无线局域网、无线广域网和无线传感网等方面进行论述,帮助读者全面复习无线网络的相关知识。
一、无线网络的基本概念无线网络是指通过无线信号传输数据的计算机网络系统。
它不需要物理连接,通过无线信号的传输,实现计算机设备之间的数据交换与通信。
与有线网络相比,无线网络具有灵活性高、扩展性强的特点,可以适应各种场景下的数据传输需求。
无线网络的基本组成部分包括发送端、接收端和传输媒介。
发送端通过无线电波将数据信号转换为无线信号进行传输,接收端则将接收到的无线信号转换为可读的数据信号。
无线网络的传输媒介主要是无线电波,通过无线电频率进行信号的传输。
二、无线局域网无线局域网(Wireless Local Area Network,WLAN)是指利用无线通信技术实现的局域网。
无线局域网的覆盖范围一般在100米至数百米之间,可以通过无线接入点(Access Point)与有线局域网相连,实现有线网络与无线网络的互通。
无线局域网常用的无线网络标准包括IEEE 802.11系列标准,如IEEE 802.11a、IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n和IEEE 802.11ac等。
这些标准定义了无线局域网的通信协议、传输速率和频率范围等重要参数,为无线网络的发展和应用提供了技术支持。
三、无线广域网无线广域网(Wireless Wide Area Network,WWAN)是指覆盖广泛地区的无线通信网络,它能够通过无线信号传输数据,并与其他网络相连。
相比于无线局域网,无线广域网覆盖的范围更广,可以实现更大范围内的数据通信。
无线广域网常用的无线网络技术包括蜂窝网络(Cellular Network)和卫星通信(Satellite Communication)。
计算机三级网络技术考试重点:无线网络
计算机三级网络技术考试重点:无线网络
2015计算机三级网络技术考试重点:无线网络
1.蓝牙技术与IEEE 80
2.15标准
蓝牙技术是无线自组网技术的应用。
IEEE 802.15就是无线个人区域网络(WPAN)的标准。
2.无线局域网与802.11标准
1990年,IEEE 802委员会成立802.11工作组,发布的802.11标准就是无线局域网标准。
无线局域网以微波、激光和红外线等无线电波作为传输介质,部分或全部代替传统局域网中的`同轴电缆、双绞线和光纤,实现移动计算网络中移动结点的物理层与数据链路层的功能。
无线局域网采用的无线传输介质,按传输技术可以分为红外线局域网、扩频局域网和窄带微波局域网。
3.无线自组网
无线自组网是一种自组织、对等式、多跳的无线移动网络,也叫做Ad hoc网络。
它是在分组无线网(PRNEt)的基础上发展起来的。
Ad hoc网络是一种由一组用户构成、不需要基站的移动通信模式。
在这种方式中,没有固定的路由器,所有用户都可以移动。
每个系统都具有动态搜索、定位和恢复连接的能力。
Ad hoc在军事上十分重要。
无线传感器网络将Ad hoe技术与传感器技术相结合。
无线传感器网络由部署在监测区域内大量的廉价的微型传感器结点组成,通过无线通信方式形成多跳的Ad hoe网络。
无线传感器的3个要素是传感器、感知对象和观察者。
【2015计算机三级网络技术考试重点:无线网络】。
计算机网络知识点整理版
计算机网络知识点整理版计算机网络是现代社会中极为重要的一部分,它负责实现计算机的互联和信息的传输。
在日常生活中使用手机、电脑上网、收发电子邮件等等,都离不开计算机网络的支持。
本文将对计算机网络的基本概念、技术和应用进行整理,帮助读者更好地了解计算机网络。
一、计算机网络的基本概念1. 计算机网络的定义计算机网络是指将多台计算机互联起来,通过通信设备和通信线路相互传递信息和共享资源的系统。
2. 网络拓扑结构网络拓扑结构指的是计算机网络中各个节点之间连接方式的布局形式,常见的拓扑结构有总线型、环型、星型、树型等。
3. 网络协议网络协议是指计算机网络中各个节点之间进行通信和数据交换时遵循的规则和约定。
常见的网络协议有TCP/IP协议组、HTTP协议、FTP协议等。
二、计算机网络的技术和应用1. 网络通信技术(1) 电路交换技术:在通信开始前,建立起一条专用的物理路径进行通信,通信过程中始终占用该路径,例如电话通信。
(2) 报文交换技术:将数据分割为一段段的报文,每个报文附加地址信息并独立传输,接收方根据地址信息将报文重组成完整的数据。
(3) 分组交换技术:将数据分割为一段段的数据包进行传输,每个数据包独立传输,接收方根据序号和地址信息将数据包重组成完整的数据。
2. 网络安全技术(1) 防火墙技术:通过过滤、监控和记录网络流量,防止未经授权的访问和攻击,保护网络的安全性。
(2) 加密技术:通过对数据进行加密处理,使得只有拥有解密密钥的人才能够读取传输的数据,提高数据的机密性和完整性。
(3) 认证技术:通过身份验证和访问控制,确保只有经过授权的用户才能够访问网络资源,防止非法入侵和篡改。
3. 网络应用领域(1) 互联网:互联网是由全球范围内的计算机网络相互连接而成,为人们提供了海量的信息资源和各种应用服务。
(2) 电子商务:通过计算机网络实现的商务活动,包括网上购物、在线支付、电子合同等。
(3) 远程教育:通过计算机网络进行远程教学,学生可以在任何时间、任何地点接受教育。
计算机网络技术基础教程(第3章)
计算机网络技术基础教程(第3章)计算机网络技术基础教程(第3章):【本章概述】本章将介绍计算机网络中的各种基础知识,包括网络拓扑结构、网络协议、网络基本设备和网络安全等内容。
【3.1 网络拓扑结构】3.1.1 总线拓扑结构总线拓扑结构是一种基本的网络连接方式,主要用于小型网络环境中。
3.1.2 星型拓扑结构星型拓扑结构是一种常见的网络连接方式,主要用于中小型网络环境中。
3.1.3 环型拓扑结构环型拓扑结构是一种较少使用的网络连接方式,主要用于特定的网络环境中。
【3.2 网络协议】3.2.1 TCP/IP协议TCP/IP协议是互联网中最常用的协议,包括IP、TCP、UDP等多个子协议,用于实现数据通信和传输控制。
3.2.2 HTTP协议HTTP协议是浏览器与服务器之间进行通信的协议,用于实现超文本传输和打开网页。
3.2.3 FTP协议FTP协议是文件传输协议,用于在客户端和服务器之间传输文件。
【3.3 网络基本设备】3.3.1 网络接口卡网络接口卡是计算机与网络之间进行数据传输的设备,主要用于连接计算机与局域网、广域网。
3.3.2 网络交换机网络交换机是用于连接多台计算机的中间设备,实现数据的转发和交换。
3.3.3 路由器路由器是用于连接不同网络之间进行数据通信的设备,实现数据包的转发和路由选择。
【3.4 网络安全】3.4.1 防火墙防火墙是一种网络安全设备,用于保护内部网络免受外部网络的攻击和非法访问。
3.4.2 VPNVPN(虚拟专用网络)是一种通过公共网络建立私密连接的技术,用于实现远程访问和安全通信。
【附件】1.附件1、TCP/IP协议参考手册2.附件2、HTTP协议详解文档3.附件3、网络安全实践指南【法律名词及注释】1.TCP/IP协议:指传输控制协议/互联网协议,是一组用于实现互联网通信的协议。
2.HTTP协议:指超文本传输协议,用于浏览器与服务器之间进行通信的协议。
3.FTP协议:指文件传输协议,用于在客户端和服务器之间传输文件。
《无线网络》PPT课件
8-1 无线网络 8-1-2 无线网络分类 4. 无线个人网WPAN
主要服务于个人工作、娱乐或家庭内对无线网 络连接的需要。
以无线的形式连接诸如个人数字助理PDA、蜂 窝电话或笔记本电脑等各种个人应用装置。
在WPAN内,所有支持无线通信协议的设备可 以在一瞬间组成1个局域网,共享资源。
8-2 无线通信介质
(4)散射波
天线辐射出去的电磁波,投射到这些不均匀体 的时候,电磁波发生散射或反射,只有一部分 能量传播到接收点,这种传播称为散射传播。
8-2 无线信介质 8-2-1 移动通信介质 2. 无线电波的传播特性
(5)外层空间波 外层空间波也称为自由空间波,是电磁波在对流层 和电离层以外的外层空间中的传播方式。
1. 同步卫星
卫星在地球同步轨道上运行,高度为35786km, 在地球上任何一点看到的通信卫星都是相对静 止的。一般都“定点”在赤道上空,并有一系 列的标准参数。
地球同步卫星
8-2 无线通信介质
8-2-3 卫星接入
2. 低轨道卫星
一般距离地面1000km,空间传输损耗较少。 卫星形成的覆盖小区在地球表面快速移动,绕 地球一周约需两小时。若干数量的卫星组成空 间移动通信网,在任一时间和地球上的任一地 点,都有至少1颗卫星可以覆盖。卫星之间实 行空间交换,以保证陆地、海洋乃至空中的移 动通信不间断地进行。
无线通信是通过电磁波在移动载体,如汽车、 飞机中或使用移动设备(如手机等)使用的通 信方式。 8-2-1 移动通信介质 用于无线通信的介质为电磁波,其传播的速度 等于光速。电磁波可以按照频率或波长来分类 和命名并具有不同的传输特性。 1. 电磁波频谱 按照波长的不同形成了无线通信的多种类型。 电磁波的频率越高,波长越短,反之亦然。
信息技术基础课件第三章计算机网络基础知识
局域网的拓扑结构
局域网的工作模式
2020/12/19
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局域网的特点
通信距离在数十米至数千米范围内
数据传输速度快,可达到每秒传输数兆至
数百兆位信息 ,误码率低。
软件控制简单,通信协议单纯,硬件设备
少,成本低,使用方便灵活
线路专用,具有很好的保密性,是实现办
公室自动化的重要环节 多采用分布式控制和广播式通信。
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局域网的拓扑结构
3. 总线型拓扑结构 结构:所有节点均通过相应的硬件串接到一条传输介质(总线)上
工作方式:由于所有节点共享一条公用的数据传输链路,所以在任何一个时间段, 它只能被一个设备占用,日益渐少采用。 优点:所结构灵活,易于扩展有节点共用一条传输媒介,架线成本较低 缺点:一个节点发生故障会使整个网络瘫痪,且不易找到故障点
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硬件系统的构成 集线器与交换机的区别:在于每个端口都可以获得同样的带宽。
网桥与路由器的区别:是网桥实现网络互联是发生在数据链路层,而路由器实现网络互 联是发生在网络层。在网络层上实现网络互联需要相结复杂的功能,如路由选择、多路 重发、以及错误检测等均在这一层上用不同的方法来实现。与网桥相比,路由器在异构 网互联能力、网络阻塞控制能力和网段的隔离能力等方面都要强于网桥。通常的路由器 具有负载平衡、阻止广播风暴、控制网络流量以及提高系统容错能力等功能。
网桥(Bridge)
网桥是局域网中使用的连接设备。其作用是扩展网络的距离,减轻网络的负担。是一种 在数据链路层实现网络互联的存储转发设备。分为内桥与外桥。
路由器
路由器是实现异种网络互连的设备,它可以将两个网络连接在一起,组成更大的网络 。被连接的网络可以是局域网,也可以是互连网。
大学计算机科学网络知识点归纳总结
大学计算机科学网络知识点归纳总结在如今信息爆炸的时代,计算机网络的重要性不言而喻。
作为大学计算机科学专业的学生,网络知识对于我们来说是必修和必备的一部分。
本文将对大学计算机科学网络知识点进行归纳总结,旨在帮助读者更好地理解和掌握相关知识。
一、网络基础知识网络由多个计算机和设备通过通信链路相连而形成的一个共享资源环境。
常见的网络类型包括局域网(LAN)、广域网(WAN)和互联网。
1.1 局域网(LAN)局域网是指在较小地理范围内的网络,例如家庭、学校或办公室。
局域网的通信速度快,传输效率高。
1.2 广域网(WAN)广域网是指覆盖较大地理范围的网络。
与局域网相比,广域网的传输速度较慢,但覆盖范围更广。
1.3 互联网互联网是由全球各地的网络相互连接而成的庞大网络。
它以TCP/IP 协议作为通信协议,为人们提供了丰富的资源和服务。
二、网络通信协议网络通信协议是网络中计算机之间进行通信时必须遵守的规则和约定。
常见的网络协议包括TCP/IP协议、HTTP协议、FTP协议等。
2.1 TCP/IP协议TCP/IP协议是互联网通信的基础协议。
它将互联网分为多个层次,包括物理层、数据链路层、网络层、传输层和应用层。
2.2 HTTP协议HTTP协议是超文本传输协议,用于在Web浏览器和Web服务器之间传输超文本信息。
它使用TCP协议作为传输协议,是互联网上应用最广泛的协议之一。
2.3 FTP协议FTP协议是文件传输协议,用于在计算机之间进行文件传输。
它可以实现上传、下载和删除文件等功能。
三、网络设备与拓扑结构为了构建一个稳定、高效的网络,我们需要了解一些常见的网络设备和网络拓扑结构。
3.1 路由器路由器是用于在不同网络之间进行连接和数据转发的网络设备。
它可以根据IP地址和端口号将数据包转发到目标网络中的正确位置。
3.2 交换机交换机是用于连接多台计算机和其他网络设备的网络设备。
它可以控制数据包在局域网内的转发和交换。
计算机网络无线网络复习
计算机网络无线网络复习一、无线网络的概念无线网络是一种基于无线通信技术的计算机网络,它使用无线信号传输数据,可以实现设备之间的无线连接。
无线网络的特点是方便灵活、覆盖面广,可以在不同地点进行移动,并且可以实现多设备的同时连接。
无线网络通常包括局域网(LAN)和广域网(WAN)两个层次。
二、无线网络的基本原理无线网络的基本原理主要是通过电磁波传输数据。
通常使用的无线技术包括Wi-Fi、蓝牙、NFC等。
其中,Wi-Fi是最常用的无线网络技术,它使用无线路由器作为中心设备,通过无线信号将数据传输到终端设备上。
三、无线网络的传输方式1. 基于共享介质的传输方式基于共享介质的传输方式是指多个设备通过共享同一无线信道进行数据传输。
这种方式可以提高网络的传输效率,但也容易造成信号干扰和传输延迟。
2. 基于分组交换的传输方式基于分组交换的传输方式是将数据分为多个小包进行传输,每个小包独立传输,然后在目的设备上进行组装。
这种方式可以提高网络的灵活性和传输效率,适用于大量数据的传输。
四、无线网络的安全性无线网络的安全性是保护无线网络免受未授权访问和数据泄露的重要问题。
为了保护无线网络的安全,可以采取以下措施:1. 设置无线网络的密码和加密方式,限制只有授权用户才能连接到网络。
2. 使用防火墙和入侵检测系统来监控网络流量,以防止未经授权的访问。
3. 定期更新无线网络设备的固件和软件,以修补已知的安全漏洞。
4. 配置访问控制列表(ACL)来限制无线网络的访问权限。
五、无线网络的应用无线网络可以广泛应用于各个领域,包括家庭、商业和公共场所。
下面列举几个常见的无线网络应用场景:1. 家庭网络:家庭中可以通过无线网络连接家庭电脑、智能手机、智能电视等设备,实现互联互通。
2. 商业网络:商业场所如酒店、咖啡店等提供Wi-Fi接入,方便顾客在店内上网。
3. 公共交通:一些公共交通工具如火车、高铁等也提供无线网络服务,使乘客的旅途更加便利。
计算机网络技术基础教程-第三讲
计算机网络技术基础教程-第三讲计算机网络技术基础教程第三讲在当今数字化的时代,计算机网络已经成为我们生活和工作中不可或缺的一部分。
从日常的在线购物、社交娱乐,到企业的信息化管理、远程办公,计算机网络都在发挥着至关重要的作用。
在前两讲中,我们对计算机网络的基本概念和体系结构有了初步的了解。
在这一讲,我们将更深入地探讨计算机网络中的一些关键技术。
首先,让我们来谈谈网络协议。
网络协议就像是计算机网络世界中的“交通规则”,它规定了数据在网络中如何传输、如何处理以及如何交换。
常见的网络协议有 TCP/IP 协议簇,其中包括 TCP 协议和 IP 协议。
TCP 协议(传输控制协议)负责确保数据的可靠传输,它通过建立连接、确认数据的接收以及处理数据的丢失和错误来保证数据的完整性和准确性。
而 IP 协议(网际协议)则负责将数据从源地址传输到目标地址,它为每个网络设备分配一个唯一的 IP 地址,以便数据能够准确地找到目的地。
接下来,我们聊聊网络拓扑结构。
网络拓扑结构是指网络中各个节点(如计算机、路由器等)之间的连接方式。
常见的拓扑结构有总线型、星型、环型、树型和网状型。
总线型拓扑结构是将所有节点连接在一条总线上,数据沿着总线进行传输。
这种结构简单,成本低,但一旦总线出现故障,整个网络就会瘫痪。
星型拓扑结构则是以一个中心节点为核心,其他节点都连接到这个中心节点上。
中心节点的故障可能会影响到与其相连的节点,但不会导致整个网络的瘫痪。
环型拓扑结构中,节点首尾相连形成一个环,数据在环中单向传输。
这种结构的优点是易于实现,但一个节点的故障可能会影响到整个环的正常工作。
树型拓扑结构类似于一棵倒置的树,根节点位于顶部,分支节点向下扩展。
它具有层次分明、易于扩展的特点。
网状型拓扑结构则是每个节点都与其他多个节点相连,具有很高的可靠性和容错性,但成本较高,配置也相对复杂。
再来说说网络中的数据交换技术。
数据交换技术主要有电路交换、报文交换和分组交换三种。
计算机网络技术基础教程-第三讲
计算机网络技术基础教程-第三讲计算机网络技术基础教程第三讲在当今数字化的时代,计算机网络已经成为我们生活和工作中不可或缺的一部分。
从我们日常的网上购物、社交娱乐,到企业的信息管理和全球通信,无一不依赖于计算机网络的强大功能。
在前面的两讲中,我们已经对计算机网络的基本概念和体系结构有了一定的了解。
接下来,让我们深入探讨计算机网络技术中的一些关键知识点。
一、网络拓扑结构网络拓扑结构是指网络中各个节点相互连接的方式。
常见的网络拓扑结构有总线型、星型、环型、树型和网状型等。
总线型拓扑结构是将所有的节点都连接在一条共享的通信线路上,就像一条公共汽车线路,各个站点可以在这条线路上发送和接收数据。
这种结构简单,成本低,但一旦总线出现故障,整个网络就会瘫痪。
星型拓扑结构则是以一个中央节点为中心,其他节点都连接到这个中心节点上。
例如,家庭中的无线路由器就是一个中心节点,各种设备通过无线或有线方式连接到路由器上。
这种结构易于管理和维护,但中心节点的负担较重,一旦出现故障,会影响到与其相连的所有节点。
环型拓扑结构是各个节点首尾相连形成一个环形,数据沿着环形线路单向传输。
这种结构的优点是传输速度较快,但某个节点的故障可能会导致整个网络的中断。
树型拓扑结构是一种层次分明的结构,类似于一棵树,有一个根节点和多个分支节点。
它适用于分级管理的网络,但同样存在单点故障的问题。
网状型拓扑结构是最复杂也是最可靠的一种结构,每个节点都与其他多个节点相连。
这种结构具有高度的可靠性和容错性,但成本较高,适用于对可靠性要求极高的网络,如军事网络、金融网络等。
二、网络协议网络协议是计算机网络中进行通信的规则和标准。
就像我们在日常生活中需要遵循交通规则一样,计算机在网络中通信也需要遵循特定的协议。
其中,TCP/IP 协议是目前应用最为广泛的网络协议。
TCP (Transmission Control Protocol,传输控制协议)负责数据的可靠传输,它会对数据进行分段、编号、确认和重传,确保数据能够准确无误地到达目的地。
2021年计算机三级网络技术知识点
2021年计算机三级网络技术知识点计算机三级网络技术是一门重要的考试科目,涵盖了众多的知识点。
以下是对 2021 年计算机三级网络技术中一些关键知识点的详细介绍。
网络体系结构与协议网络体系结构是网络技术的基础。
其中,OSI 参考模型和 TCP/IP模型是必须掌握的重点。
OSI 参考模型分为七层,从下往上依次是物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。
而TCP/IP 模型则包括网络接口层、网际层、传输层和应用层。
物理层主要涉及传输介质、编码方式以及数据传输速率等。
例如,常见的传输介质有双绞线、同轴电缆和光纤等,它们各有特点和适用场景。
数据链路层负责将物理层传输的比特流组合成帧,并进行差错控制和流量控制。
以太网是这一层中常见的技术。
网络层的关键是 IP 协议,包括 IP 地址的分类、子网掩码以及路由选择算法等。
传输层的 TCP 和 UDP 协议也十分重要。
TCP 提供可靠的面向连接服务,而 UDP 则是一种无连接的不可靠服务。
局域网技术以太网是局域网中最常用的技术之一。
了解以太网的工作原理、MAC 地址以及以太网帧格式等是必不可少的。
快速以太网和千兆以太网提高了网络传输速率。
虚拟局域网(VLAN)技术可以将一个物理局域网划分成多个逻辑上的局域网,从而提高网络的灵活性和安全性。
无线局域网(WLAN)的相关知识也需要掌握,如 WiFi 标准、无线接入点的配置等。
网络互联技术网络互联的设备包括路由器、交换机等。
路由器通过路由表选择最佳路径转发数据包。
静态路由和动态路由协议(如 RIP、OSPF 等)是重点。
交换机工作在数据链路层,根据 MAC 地址转发帧。
网络地址转换(NAT)技术可以实现私有 IP 地址和公有 IP 地址的转换,节省 IP 地址资源。
IPV6 协议随着 IPV4 地址的枯竭,IPV6 逐渐得到广泛应用。
IPV6 地址具有更大的地址空间,采用 128 位的地址表示。
IPV6 的地址类型包括单播地址、多播地址和任播地址。
计算机网络技术3
计算机网络技术3在当今数字化的时代,计算机网络技术已经成为了推动社会发展和改变人们生活方式的关键力量。
从我们日常的通信交流到全球范围内的商业运作,从娱乐休闲到科学研究,计算机网络技术无处不在,深刻地影响着我们的生活。
计算机网络技术,简单来说,就是将多台计算机通过通信线路连接在一起,实现资源共享和信息交换的技术。
它涵盖了众多的领域和方面,包括网络拓扑结构、网络协议、网络安全、无线网络技术等等。
网络拓扑结构是计算机网络技术中的一个重要概念。
常见的拓扑结构有总线型、星型、环型、树型和网状型等。
总线型结构简单,成本低,但一旦总线出现故障,整个网络就会瘫痪;星型结构则以中央节点为中心,易于管理和监控,但中心节点的负担较重;环型结构数据传输稳定,但某个节点的故障可能会影响整个网络;树型结构适合分层管理,但层级过多可能会导致延迟增加;网状型结构则具有高度的可靠性和容错性,但建设和维护成本较高。
不同的拓扑结构适用于不同的场景和需求,选择合适的拓扑结构对于构建高效稳定的网络至关重要。
网络协议则是计算机网络中进行通信的规则和标准。
其中,TCP/IP 协议是目前应用最为广泛的网络协议。
TCP(传输控制协议)负责数据的可靠传输,确保数据能够准确无误地从发送方到达接收方;IP(网际协议)则负责为数据包选择最佳的传输路径,将数据从源地址发送到目的地址。
除了 TCP/IP 协议,还有 HTTP(超文本传输协议)用于网页浏览,FTP(文件传输协议)用于文件传输等众多协议。
这些协议共同作用,使得计算机之间能够有序、高效地进行通信。
随着网络的普及和应用的不断拓展,网络安全问题日益凸显。
网络攻击、数据泄露、恶意软件等威胁给个人和企业带来了巨大的损失。
为了保障网络安全,防火墙、入侵检测系统、加密技术等安全措施被广泛应用。
防火墙可以阻挡未经授权的访问,入侵检测系统能够及时发现并阻止潜在的攻击,加密技术则对数据进行加密处理,确保即使数据被窃取也无法轻易解读。
《无线网络技术》课件 (2)
无线网络在智能家居控制和连接中的创新应用。
无线网络在车联网中的应用
无线网络连接的物联网设备和应用场景。
总结
1 无线网络技术的未来趋势
展望无线网络技术的发展方向和趋势。
2 无线网络的发展方向
无线网络在不同领域的应用和创新发展方向。
不同的调制技术用于无线信号的传输和解码。
无线网络的信道模型
无线信号在信道中传输时的特点和模型。
无线网络协议和标准
无线网络协议的分类
不同类型的无线网络协议及其应用领域。
无线局域网协议:IEEE 802.11
IEEE 802.11协议系列及其在无线局域网中的应 用。
无线网络标准的作用
无线网络标准对设备兼容性和互操作性的重要 性。
3 无线网络的挑战和机遇
无线网络面临的挑战和可能带来的机遇。
《无线网络技术》PPT课件 (2)
# 无线网络技术PPT课件(2) ## 第一部分:介绍无线网络的基本概念 - 什么是无线网络? - 无线网络的主要特点 - 无线网络的发展历程
无线网络的技术原理
无线网络的频率
无线网络使用的频率范围及其影响。
无线网络的带宽
无线网络提供的数据传输速度和带宽。
无线网络的调制技术
蜂窝移动通信协议:3G、4G、5G
移动通信协议的发展和各代技术特点。
无线网络安全
1
无线网络安全的挑战
无线网络面临的安全威胁和挑战。
2
无线网络攻击类型
常见的无线网络攻击类型及其特点。
3
无线网络安全策略
保护无线网络安全的有效策略和措施。
4
无线网络安全加固实践
提供无线网络安全的实践建议和示例。
无线网络应用
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方法把发送数据权轮流交给各个站,从而避免碰撞的产生。
802.11中PCF是可选功能,只能工作在基础设施模式中。
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二、WiFi:802.11无线Lan
二、WiFi:802.11无线Lan
2. 802.11体系结构 1)802.11的两种模式之一:基础设施无线Lan
1.最小构件:基本服务
集BSS(Basic Service Set)
一个或多个无线主机
因特网 AP 交换机或路由器 BSS 2 AP
Point, BSS 1 接入点,也就是基站。 AP之间利用Hub/Switch /Router互连
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二、WiFi:802.11无线Lan
3. 802.11MAC协议:CSMA/CA协议
1.
内容要点
①广泛应用于有线LAN的CSMA/CD中的冲突检测并不适用于 802.11无线LAN,原因是什么? ②CSMA/CA与CSMA/CD的区别 ③802.11的MAC层 ④802.11的5类时序间隔 ⑤802.11的CSMA/CA算法描述
输,就停止传输。
尝试重新传输之前,等待小于传输一帧的随机时间
2)CSMA/CD用什么技术进行碰撞检测?
通过测量传输前和传输中的电压水平,传输过程中监视是否 有来自其他适配器的能量。
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3. 802.11MAC协议:CSMA/CA协议
Wi-Fi Jungle
最大聚合带宽为其所有接口速率之和
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二、WiFi:802.11无线Lan
2. 802.11体系结构 3)802.11的关联
通常情况下,我们的无
线主机周围存在多少AP 呢?
1.WiFi丛林
任意一个物理位置,在
此处无线主机能够从两个 或多个AP中收到很强的信 号。
二、WiFi:802.11无线Lan
2. 802.11体系结构
3)802.11的关联
4.
关联的两种操作方式之二:主动扫描
BBS 1 BBS 2
无线主机广播发送探测请
求帧
APs发送探测响应 无线主机向选定的AP发送
AP 1
2
1 2 3 4
AP 2
关联请求帧
选定的AP向主机发送关联
响应帧
H1
Ch1
Ch6 Chቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ1是唯一三个非重叠信道 的集合
可以在同一个物理网络中安装3个
Wi-Fi Jungle
802.11b AP。
三个AP利用交换机互联 三个AP分别工作与Ch1,Ch6,Ch11
ch1 ch6 ch11
整个网络的最大聚合带宽是多少?为什
么?
整个网络的容量为33Mbps,交换机的
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二、WiFi:802.11无线Lan
2. 802.11体系结构 3)802.11的关联
1.WiFi丛林
无线主机如何感知WiFi
丛林中的APs?
收到这么多AP的信号,
无线主机应该如何选择一 个AP,并通过这个AP与 外界进行通信呢?
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二、WiFi:802.11无线Lan
2. 802.11体系结构 3)802.11的关联
2.关联
无线主机在发送高层协
议数据以前,需要选择一 个AP并与之关联,加入该 AP所属的子网。
只有关联的AP才能向该
无线主机发送数据帧。
该无线主机也只有通过
关联的AP才能向因特网发 送数据帧。
无线主机是如何选择其中的一个AP,
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二、WiFi:802.11无线Lan
3. 802.11MAC协议:CSMA/CA协议
4)802.11的MAC层
协调功能(Coordination Function)分成两类:
分布协调功能DCF:不采用任何中心控制,对BSS中的每个无线主
机都采用CSMA/CA机制争用信道来获取发送权。
5. 在相同IP子网的移动性 6. IEEE802.15和IEEE802.16
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二、WiFi:802.11无线Lan
内容概要
1)相关标准介绍 2)802.11体系结构 3)802.11MAC协议
1)802.11的两种模式
2)信道 3)关联
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3.无线设备的MAC地址
每个802.11无线站点有一个6字节的MAC地址存储在无线网卡 中,每个AP的无线接口也具有一个48位的MAC地址。
家庭网络中的无线路由器
家庭无线局域网通常使用一台无线路由器作为防火墙、路由器、 交换机和无线接入点。
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二、WiFi:802.11无线Lan
3. 802.11MAC协议:CSMA/CA协议
5)802.11的5类时序间隔
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二、WiFi:802.11无线Lan
3. 802.11MAC协议:CSMA/CA协议
5)802.11的5类时序间隔
PIFS:点协调帧间间隔。 PIFS=SIFS+1slot 为了在开始使用PCF方式时优先获得接入到媒体中。 DIFS:分布协调功能帧帧间隔。 DIFS=SIFS+2slot 用来在DCF方式中发送数据帧和管理帧。 EIFS:最长的帧间间隔,通常当收到的数据帧出现错误时才使 用。
服务集标识SSID
一个AP:Access
为AP分配一个单字或双字的服务集标识 SSID。同时必须为该AP分配一个信道。
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二、WiFi:802.11无线Lan
2. 802.11体系结构 1)802.11的两种模式之一:基础设施无线Lan
2.基础设施:
基础设施是指AP连同互联AP和一台路由器的有线以太网。
1)802.11的信道
2.4GHz-2.485GHz频谱被分成部分重叠的11个信道
每个channel的宽度为22MHz
Ch1、Ch6、Ch11是重要的三个非重叠信道的集合
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二、WiFi:802.11无线Lan
2. 802.11体系结构 2)802.11的信道
进行关联
关联后,意味着无线主机加入了选定AP所属的子网 可能利用DHCP向AP所属的子网租用IP地址
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二、WiFi:802.11无线Lan
2. 802.11体系结构
3)802.11的关联
3.无线主机与AP的关联过程 通常情况下选择一个什么样的AP进行关联?
二、WiFi:802.11无线Lan
内容概要
1. 相关标准介绍 2. 802.11体系结构 3. 802.11MAC协议 4. 802.11MAC帧
1. 2.
CSMA/CA协议 对信道进行预约:RTS/CTS
5. 在相同IP子网的移动性
6. IEEE802.15和IEEE802.16
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二、WiFi:802.11无线Lan
3. 802.11MAC协议
无线主机与一个AP关联后,可以通过该AP发送和接收数
据帧,但是在一个BSS中,通常存在多个无线主机同时与同 一个AP进行关联的情况。 因此,在一个BSS中需要一个多路访问协议来协调传输。
无线网络与有线网络存在的区别 衰减、干扰、多径传播、更高的误码率 需要一个什么样的多路访问协议呢???
3)广泛应用于有线LAN的CSMA/CD中的冲突检测并不适用 于802.11无线LAN,原因是什么?
冲突检测的能力要求站点是全双工的,具有同时接收和发送的能力。
WLAN中由于信号衰减和干扰等问题,使得适配器中接收到信号的强 度远远小于发送信号的强度,实现冲突检测的硬件花费太大了,所以大 多数无线电设备都是半双工的。 WLAN中由于隐藏终端和衰减等问题,即使有碰撞存在,并非所有的 终端都能检测到碰撞。 因为无法检测冲突,所以即使发生碰撞,站点也会完全发送一帧,不 会放弃发送。
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二、WiFi:802.11无线Lan
3. 802.11MAC协议:CSMA/CA协议
6)802.11的CSMA/CA算法描述
发送方:
1.如果信道空闲了DIFS帧间间隔,则发送整个Frame,等待确认
2.如果信道忙: 确定一个随机数进行后退,设定计数器;
3. 802.11MAC协议:CSMA/CA协议
4)802.11的MAC层
PCF和DCF交替使 用,一个PCF的无竞 争周期后面紧跟一个 DCF竞争周期。 自组织网络中没有 PCF子层。
无争用服务 PCF
MAC
争用服务 DCF
物理层
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二、WiFi:802.11无线Lan
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二、WiFi:802.11无线Lan
2. 802.11体系结构
3)802.11的关联
5.
关联操作中的认证
无线主机可以随便选择想
要关联的AP吗?
关联时,无线主机可能需
要通过认证/鉴别机制向AP 证明自己。
通过MAC地址进行认证 通过用户名/口令进行认证
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并与之进行关联?
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